ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ
📸 Поздравляем! И приглашаем поучаствовать в девятом межрегиональном фотоконкурсе «Земля – колыбель человечества» 2026: dkc43.ru/?p=19845
На протяжении всей своей истории космонавтика имеет тесные связи с фотографией и накопила множество примеров оригинальных и смелых решений, к которым прибегли конструкторы космической техники чтобы получить фотографии из суровых космических условий. О некоторых из них вы можете узнать в нашей сегодняшней публикации.
Основная работа, которую сегодня выполняют «спутники-фотографы» – это дистанционное зондирование Земли и других планет (под дистанционным зондированием мы понимаем наблюдение за небесным телом). Область применения у таких фотографий очень и очень широкая: начиная от составления карт, геологической разведки и общенаучных исследований, заканчивая слежением за экологией и даже помощи рыболовам в поиске скоплений рыб! По разным оценкам, спутники ежегодно делают не менее одного миллиарда фотографий Земли, передавая каждый день с орбиты сотни терабайт цифровых изображений.
Развитие телевизионных и цифровых сенсоров позволило превратить орбитальные оптические телескопы в утончённые фотокамеры. Самый продуктивный из них – телескоп «Хаббл» – сделал более 1,7 миллиона снимков космоса. Современные оптические телескопы могут захватывать изображения в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра, за пределами видимого человеком света, что позволяет глубже изучать другие небесные тела.
На заре космонавтики самым надёжным способом получить изображение из космоса был возврат фотоплёнки со спутника обратно на Землю. Однако, чтобы продлить время работы спутника на орбите (соответственно – сократить расходы на проведение новых запусков) можно было использовать возвращаемые капсулы. Ярким примером такой схемы стали спутники серии KH-4, созданные для американской разведывательной программы CORONA: контейнер с отснятой плёнкой отстреливался над Аляской, приземлялся в районе Гавайев и ловился в воздухе с помощью самолёта. За 15 лет полётов такие спутники смогли отснять более 1,5 миллиарда км2 поверхности Земли – после рассекречивания эти фотографии используются геологами, картографами и археологами для различных исследований.
Один из самых больших фотоаппаратов, который когда-либо выводился в космос, устанавливался на советские космические станции «Алмаз». Фотоаппарат «Агат-1» весил полторы тонны, вместе с телескопом имел длину 4 метра и снимал на плёнку шириной в 80 сантиметров. Космонавты могли проявлять и просматривать фотоплёнку прямо на орбите, но при необходимости станция работала полностью автоматически – плёнка возвращалась на Землю в специальных капсулах.
Что делать если миссия не предполагает возвращение спутника или капсул обратно на Землю? С этой задачей столкнулись советские учёные в 1959 году, при подготовке исследовательской станции «Луна-3». Траектория полёта станции предполагала облёт Луны, получение фотографий её ранее невиданной тёмной стороны и передача фотографий на Землю на обратном витке. Для проведения такой передачи «Луна-3» была оснащена сложной телевизионной системой: серия фотографий с двух камер делалась на плёнку, которая затем проявлялась в космосе и протягивалась через конвертирующее устройство (по типу факса); изображения с неё переводились в электрические сигналы и передавались по радио на наземные станции. Первые фотографии обратной стороны Луны облетели весь мир и подтвердили надёжность использования фототелевизионных передач для получения снимков из космоса.
Правда и в истории космофотографии не обошлось без скандалов. В 1966 году исследовательская станция «Луна-9» совершила первую мягкую посадку на поверхность Луны и передала обратно на Землю первые лунные фотографии. За посадкой следили не только советские станции космической связи, но и радиообсерватории со всего мира – одной из таких была знаменитая британская обсерватория Джодрелл-Бэнк. Перехватив сигнал от «Луны», работники обсерватории заметили его схожесть с факсимильным сигналом – воспользовавшись факсом из местной газетной редакции учёные декодировали изображение, которое практически сразу же попало в печать и разошлось по первым страницам газет по всему миру. В Академии наук СССР были крайне недовольны поспешностью их британских коллег: помимо нарушения приоритета публикации, обнародованные изображения имели искажения и породили массу спекуляций на основе неполных данных. В последующих миссиях советские учёные передавали фотографии по зашифрованному каналу связи.
Особый технический вызов стоял перед создателями автоматических камер для аппаратов, отправленных к другим планетам солнечной системы. Например, создателям аппаратов «Вояджер» требовалось бороться со «смазыванием» картинки из-за необходимости использовать длинные выдержки чтобы изображение получило достаточно света (например, в районе Юпитера солнечный свет на 95% тусклее, чем на Земле) – для этого камеры разместили на подвижной платформе, которая могла вращаться независимо от самого аппарата. А советским инженерам планетарных зондов «Венера» требовалось получить снимки из крайне агрессивной среды: температура на поверхности Венеры достигала 462°C, а давление – почти 90 атмосфер. Две панорамные телекамеры зонда получали изображение через перископы, стёкла которых были устойчивы к высокому давлению.
Материал подготовил Никитин Михаил, лектор (экскурсовод) музея.